Solarni punjač baterija iz vrtne rasvjete. Shema vrtne svjetiljke na solarni pogon. Vrtna svjetiljka. Montaža i popravak vrtne svjetiljke na solarni pogon Shema svjetiljke na solarni pogon.

Ako razmišljate o organiziranju rasvjete za svoju okućnicu, nemojte žuriti s kupnjom rasvjetnih tijela u trgovini. Upaljene vrtne svjetiljke solarno napajanje možete to učiniti sami.

Ako želite osvijetliti otvoreni prostor, ali ga je teško opskrbiti električnom energijom, razmislite o lampama na solarni pogon, čije se baterije pune sunčevim zrakama. S početkom mraka takvi uređaji počinju raditi, stvarajući ugodno okruženje u vašem vrtu. Svjetiljke su jednostavne za korištenje i montažu, a privlače i prilično pristupačnim cijenama i širokim izborom.

Solarna vrtna svjetiljka

Ovaj će članak biti od interesa za one koji vole stvarati korisne stvari oko kuće vlastitim rukama. Jedna od prednosti izrade lampi “na svoju ruku” je ta što će vaš model biti ekskluzivan i potpuno pouzdan (uostalom, sami ste ga napravili). Zapamtite: ostvarite značajne uštede Novac Teško da će uspjeti. Nećemo opisivati ​​skupe sklopove pomoću gotovih regulatora, već ćemo se usredotočiti samo na najjednostavniju opciju. Gotovo svatko tko je ikada držao lemilo u rukama može to ponoviti.

Shematski dijagram svjetiljke koja se lako replicira

Ispod kružni dijagram svjetiljka koja se napaja sunčevom svjetlošću vrlo je jednostavna i mnogo puta testirana od strane brojnih amatera koji se specijaliziraju za izradu korisnih uređaja vlastitim rukama.


Shematski dijagram

Kako radi:

  • Tijekom dana solarni panel (S) pretvara energiju svjetlosnih zraka u električnu energiju.
  • Struja koju proizvodi kroz diodu D1 puni bateriju (A).
  • Pozitivni potencijal doveden na bazu preko otpornika R1 "drži" tranzistor T1 u isključenom stanju i LED D2 ne svijetli.
  • Kada se osvjetljenje solarne ploče značajno smanji, tranzistor se otvara (zbog smanjenja pozitivnog potencijala dovedenog na bazu) i povezuje LED D2 s baterijom. LED lampica počinje svijetliti.
  • Dioda D1 sprječava pražnjenje baterije kroz solarni panel.
  • S početkom zore, pozitivni napon koji dolazi od "+" izlaza solarne ploče do baze "zatvara" tranzistor T1 i LED D2 prestaje svijetliti, a baterija se ponovno počinje puniti.


Kriteriji za odabir dijelova i cijene

Izbor dijelova ovisi o tome koliko moćnu lampu namjeravate napraviti. Dajemo posebne ocjene za rasvjetni uređaj kućne izrade snage 1 W i intenziteta svjetlosnog toka od 110 Lm.

Budući da u gornjem dijagramu nema elemenata za praćenje razine napunjenosti baterije, prije svega morate obratiti pozornost na izbor solarne baterije. Ako odaberete ploču s premalom strujom, tada tijekom dana jednostavno neće imati vremena napuniti bateriju do potrebnog kapaciteta. Nasuprot tome, presnažna svjetlosna ploča može prepuniti bateriju tijekom dana i učiniti je neupotrebljivom.

Zaključak: struja koju stvara ploča i kapacitet baterije moraju se međusobno podudarati. Za grubi izračun možete koristiti omjer 1:10. U našem specifičnom proizvodu koristimo solarnu ploču s naponom od 5 V i generiranom strujom od 150 mA (120-150 rubalja) i faktorom oblika baterije 18650 (napon 3,7 V; kapacitet 1500 mAh; cijena 100-120 rubalja) .


Također za proizvodnju trebat će nam:

  • Schottky dioda 1N5818 s maksimalnom dopuštenom strujom naprijed od 1 A - 6-7 rubalja. Odabir ovog posebnog tipa ispravljačkog dijela je zbog niskog pada napona na njemu (oko 0,5 V). To će vam omogućiti najučinkovitije korištenje solarne ploče.
  • Tranzistor 2N2907 s maksimalnom strujom kolektora-emitera do 600 mA - 4-5 rubalja.
  • Snažna bijela LED TDS-P001L4U15 (intenzitet svjetlosnog toka - 110 lm; snaga - 1 W; radni napon - 3,7 V; potrošnja struje - 350 mA) - 70-75 rubalja.

Važno! Radna struja LED D2 (ili ukupna ukupna struja kada se koristi više emitera) mora biti manja od najveće dopuštene struje kolektor-emiter tranzistora T1. Ovaj uvjet je zadovoljen uz rezervu za dijelove koji se koriste u krugu: I(D2) = 350 mA< Iкэ(Т1)=600 мА. Odjeljak za baterije KLS5-18650-L (FC1-5216) – 45-50 rubalja. Ako prilikom ugradnje uređaja pažljivo lemite žice na priključke baterije, možete odbiti kupnju ovog strukturnog elementa.

  • Otpornik R1 s nominalnom vrijednošću od 39-51 kOhm - 2-3 rublja.
  • Dodatni otpornik R2 izračunavamo u skladu s karakteristikama korištene LED diode.

Namjena i proračun dodatnog otpornika u krugu napajanja LED dioda

Napon baterije može biti previsok za LED (to može uzrokovati kvar). Za kompenzaciju njegovog viška koristimo dodatni otpornik R2. Denominaciju izračunavamo prema formuli: U(A) = U(D2) + U(R2), gdje je:

U(A) – napon baterije;

U(D2) – radni napon LED-a;

U(R2) – pad napona na dodatnom otporniku R2.

Za LED TDS-P001L4U15 koji se koristi u gornjem krugu s radnim naponom od 3,7 V, upotreba otpornika R2 nije potrebna, budući da je U(A) = U(D2). Odnosno, naša će specifična shema izgledati ovako:


Kao primjer izračuna dodatnih otpornika, razmotrite krug s vezom dvije različite vrste LED dioda: D2 - BL-L813UWC (radni napon - 2,7 V; potrošnja struje - 30 mA; cijena - 15 rubalja) i D3 - FYL-5013UWC /P (2, 2 V; 25 mA; 20 rubalja).


Izračunavamo dodatni otpornik R2 za LED D2.

U(A) = U(D2) + U(R2)

U(R2) = U(A) – U(D2) = 3,7 – 2,7 = 1 V

Prema Ohmovom zakonu (poznat svima iz škole):

U(R2) = R2 I, gdje je I struja koju troši LED, dakle

R2 = U(R2) : I = 1: 0,03 = 33,33 ≈ 33 Ohma

Slično izračunavamo dodatni otpornik R3 za LED D3:

U(R3) = U(A) – U(D3) = 3,7 – 2,2 = 1,5 V

R3 = U(R3) : I = 1,5: 0,025 = 60 ≈ 62 Ohma

Napomena! Nakon izvršenih izračuna, vrijednosti dodatnih otpornika zaokružuju se na najbliže standardne vrijednosti.

Konačni krug s dvije različite vrste emitera izgledat će ovako:


Montaža

Krug se sastoji od minimalnog broja elemenata, tako da se instalacija može lako izvesti metodom šarki. Duljina "nogu" dijelova bit će sasvim dovoljna za izvođenje lemljenja bez upotrebe dodatnih žica. Nakon završetka montaže i provjere funkcionalnosti proizvedene svjetiljke potrebno je sve spojeve izolirati toplinskom olovkom ili odgovarajućim brtvilom.

Za one koji više vole montirati komponente na tiskanu pločicu, to mogu učiniti pomoću univerzalne pločice odgovarajućih dimenzija ili samostalno izrađene.

Od čega je napravljen abažur?

Prije nego što vam kažemo koji se oblici mogu koristiti za izradu abažura, podsjetimo vas na zahtjeve kojih se morate pridržavati kada sami izrađujete tijelo lampe:

Solarna ploča treba biti smještena izvana na vrhu proizvoda tako da je dobro osvijetljena tijekom dana.

Svi spojni šavovi između strukturnih elemenata moraju biti pažljivo zapečaćeni (komponente kruga se boje vlage).

LED diode moraju biti postavljene u prozirni dio abažura.
Inače, sve će ovisiti samo o vašoj mašti, osobnim preferencijama i dostupnim materijalima. Jedna od najjednostavnijih opcija je korištenje staklene posude kao abažura (na primjer, za skladištenje rasutih proizvoda) sa širokim vratom i čvrstim poklopcem:

  • napravite rupu u poklopcu i provucite žice iz solarne ploče kroz nju;
  • pričvrstite solarnu ploču izvana pomoću brtvila;
  • Montiramo odjeljak za baterije i elemente kruga na unutarnju površinu;
  • LED diode postavljamo na dno limenke.


Posudu za hranu od prozirne plastike možete uspješno koristiti kao gotovo gotovu kutiju. U prodaji postoji veliki broj takvih proizvoda u raznim veličinama i oblicima (okrugli, kvadratni, pravokutni). Izbor će ovisiti o veličini solarnog panela i broju LED dioda.


U pritvoru

Ponavljanje najjednostavnija shema i nakon što ste stekli potrebno proizvodno iskustvo, moći ćete proizvesti potreban broj široke palete domaćih lampi na solarni pogon. Takvi ekonomični i mobilni rasvjetni uređaji ne samo da će ukrasiti vašu okućnicu, već će i značajno povećati udobnost njegove upotrebe u mraku (na primjer, ako ih postavite duž vrtnih staza, iznad ulaznih vrata ili u blizini ljetne sjenice).

Ako imate bilo kakvih pitanja o ovoj temi, postavite ih stručnjacima i čitateljima našeg projekta.

Mnogi su ljudi vjerojatno razmišljali o tome kako osvijetliti lokalno područje tako da bude ugodno i estetski ugodno. Ali to znači dodatne troškove energije. Osim toga, da biste doveli napon do svake od uličnih svjetiljki, morat ćete uništiti krajolik i kopati jarke u koje će biti položen kabel. Pa, žice vise u zraku s jedne vrtna svjetiljka drugome - potpuno je ružno.

I tu se javlja misao: "Ali možete instalirati svjetiljku na solarnu bateriju, a tada će električnu energiju proizvoditi takav besplatni generator kao što je sunce!" Prirodno, čovjek koji hoda u trgovinu za slične uređaje i, gledajući cijene ovih rasvjetnih uređaja, zaboravlja na svoju želju, jer je njihov trošak vrlo visok.

Ali postoje ruke i glava, a ovaj uređaj stvorili su isti ljudi, što znači da je sasvim moguće sastaviti vrtnu svjetiljku na solarnu energiju vlastitim rukama.

Pokušajmo shvatiti je li to moguće i koliko je težak ovaj posao.

Pripremni rad

Naravno, idealna opcija bi bila ako imate neispravan uređaj - osim razumijevanja njegove strukture, možete u isto vrijeme razumjeti kako popraviti solarnu svjetiljku vlastitim rukama, ali postoji i nedostatak u implementaciji ovu ideju. Naravno, možete uzeti nekoliko jeftinih vrtnih svjetiljki koje treba popraviti i zamijeniti ih solarnim pločama, ali ih nadogradite Kineski nadjev i dalje će biti potrebno. Stoga je njihova baza potrebna samo za obuku, jer popravljena svjetiljka neće trajati dulje od one napravljene od nule.

Prije nego počnete stvarati svjetiljku na solarnu energiju, morate razumjeti dizajn takvih uređaja.

Iako sve svjetiljke izgledaju drugačije, shema njihovog rada je vrlo jednostavna. Sastoji se od solarne baterije (panela), baterije, pretvarača napona i LED ili modula.

Dijagram takve svjetiljke bit će jasan svakom početniku radio amateru i izgleda ovako:


A sada, nakon što ste već razumjeli krug i razumjeli princip rada svjetiljke koja radi na energiju koju generiraju solarne ćelije, možete odlučiti koja vam je svjetlina potrebna, koje svjetlosne elemente odabrati i u skladu s tim odabrati bateriju i solarni panel.

Ultra-svijetle su sasvim prikladne za osvjetljavanje ljetne kućice. Cree LED diode, 1–1,5 volti u količini od 3 ili 4 komada po svjetiljci. Uz takve elemente bit će dovoljna baterija kapaciteta 3.000 mAh i izlaznog napona od 3,6 volti. Takva baterija će se puniti iz solarne ploče 8-10 sati, što je sasvim dovoljno za rad odabranih LED dioda do 12 sati.

I, naravno, sama solarna ploča. Činjenica je da je solarna baterija današnjih vrtnih svjetiljki vrlo mala. Prikladna baterija bila bi dimenzija 65 x 65 x 3 mm, izlaznog napona 4,4 V, 90 mA. Može osigurati potrebnu prehranu.

Elektronička upravljačka jedinica. Sada morate sastaviti "glavu" svjetiljke, odnosno samu upravljačku jedinicu. Za ovo će vam trebati:

  • četiri otpornika MLT 22 kOhm;
  • dva KT503 tranzistora;
  • jedna dioda (optimalna bi bila Schottky 11DQ04).

Budući da će sve to biti postavljeno na jednu ploču, naravno, bolje je da to sami urezujete. Ali postoji opcija koja je točnija i manje radno intenzivna. Danas u trgovinama možete kupiti univerzalne ploče za kruh. Osim toga, upletena bakrena žica trebala bi biti pri ruci kada radite na stvaranju staza.

Dakle, kada su svi elementi budućnosti elektronička jedinica sklop kontrole je završen, možete započeti lemljenje. Morate sastaviti sljedeći dijagram.


4 LED diode su slobodno uključene u takav krug. A ako je kvaliteta izrade na visokoj razini, tada će takva upravljačka jedinica trajati mnogo godina.

Montaža lampiona

Naravno, svatko sam smišlja oblik svjetiljke na solarni pogon; postoji potpuni prostor za misli i maštu majstora. Nakon što je krug elektroničke upravljačke jedinice sastavljen, spajanje LED dioda na njega neće biti problem. Naravno, možete uključiti obični prekidač u LED napajanju, ali bit će mnogo praktičnije ako umjesto toga instalirate fotoćeliju paralelno sa senzorom pokreta. Tada će se u sumrak lampa na solarni pogon, koju ste sami napravili, automatski uključiti i ugasiti u zoru. Ili će se aktivirati na osobu u prolazu, što je također zgodno.

Također je moguće spojiti upravljač kada koristite RGB LED, tada će se solarna svjetla također podešavati prema boji sjaja i daljinski, ali u ovom slučaju morate shvatiti da će također trebati napajanje. Iako i to pitanje rješavamo. Uostalom, izbor solarnih panela na policama trgovina elektrotehnikom ovih je dana neobično širok. To znači da odabir pravih neće biti težak.


Dodatne mogućnosti koristeći solarne panele kod kuće

zaključke

Naravno, svatko odlučuje za sebe, ovisno o zaposlenju i financijskoj situaciji, što učiniti - kupiti takvu svjetiljku ili je napraviti vlastitim rukama. Ali ne radi se čak ni o iznosu potrošenom na nove svjetiljke, iako je ovdje ušteda veća od 4 puta.

Nije li lijepo znati da na mjestu kuće ili stana radi svjetiljka koja nije stvorena u tvornici, već vlastitim rukama, kako kažu, "na koljenu"? To je vjerojatno glavni razlog zašto biste trebali sami pokušati sastaviti vrtnu svjetiljku na solarni pogon.


Autonomna vrtna svjetiljka može poslužiti ne samo kao ukras za vrtnu stazu. Ovaj uređaj stvara udobnost i prilično učinkovito osvjetljava vrt, eliminirajući potrebu za potrošnjom električne energije. Također možete uštedjeti na njegovoj kupnji: čak i školarac koji je donekle upoznat s osnovama elektronike i elektrotehnike može vlastitim rukama sastaviti svjetiljku na solarnu energiju.
Godine 1998. započela je proizvodnja LED dioda koje su emitirale jarko bijelu svjetlost, što je značajno povećalo učinkovitost svjetiljki temeljenih na punjivoj bateriji i solarnoj ploči. Bateriju ćete morati kupiti u radio trgovini, njezin kapacitet mora biti najmanje 1500 mAh s 3,7 V na stezaljkama. Potpuno će se napuniti za 8 sati. Također biste trebali pogledati solarnu ploču s parametrima od 5,5 V/200 mA.

Možete sastaviti lampu na solarnu energiju vlastitim rukama prema sljedećoj shemi:

Elementnu bazu čine sljedeći elementi:

  • otpornik 47 - 56 Ohm (za ograničenje struje);
  • otpornik 47 - 56 kOhm (izbor ovisi o vrsti korištenog tranzistora);
  • domaća dioda KD243A odn uvezeni analog 1N4001/7/ 1N4148;
  • domaći tranzistor KT361G ili uvezeni 2N3906.

Dioda i tranzistori izgledaju ovako:

Za sastavljanje kruga trebat će vam isprintana matična ploča ova konfiguracija (možete je sami urezati):

LED svjetiljke treba koristiti sa snagom od 3 W: takav izvor će osigurati dovoljno osvjetljenja. Možete ugraditi više komada manje snage (od 1 do 1,5 W).

Kao kućište za bateriju i elektronički sklop Možete koristiti čep za dezodorans. Solarna ploča pričvršćena je na vrh toplim ljepilom. Laserski CD može poslužiti kao reflektor. Sastavljena lampa će izgledati ovako:

Samosastavljena SB lampa automatski će se uključiti kad padne mrak i ugasiti ujutro. Troškovi proizvodnje bit će 2,5 - 3 puta manji od cijene gotovog proizvoda, a ako postoji nekoliko svjetiljki, ušteda postaje značajnija. Iako, da budemo iskreni, cijena vrtne svjetiljke na solarni pogon nije visoka. Lampu na solarni pogon izrađuju vlastitim rukama, ne zbog zarade, već zbog užitka.

Ako je autonomna svjetiljka već kupljena, ali njezine dekorativne kvalitete ostavljaju mnogo željenog, možete poboljšati njegove karakteristike. Umjesto bijelih lampi, u lampu na solarnu energiju možete vlastitim rukama umetnuti žarulje u boji (dolaze u zelenoj, plavoj, žutoj i crvenoj boji u raznim nijansama), pazeći na polaritet. Može se pojaviti problem: nakon sat ili sat i pol, vrtna lampa će početi slabo svijetliti, a zatim će se ugasiti.

Da bi se ispravila situacija, potrebno je izvršiti izmjene u krugu dodavanjem otpora od nekoliko desetaka ohma u seriju u krug. Da biste to učinili, morate izrezati stazu na ploči i zalemiti otpornik u procjep.

Otpornik se odabire na temelju struje: njegova bi vrijednost trebala biti oko 5 mA. Ova struja je dovoljna da svjetiljka radi nekoliko sati čak i od baterije s upola manjim kapacitetom.

Bolje je koristiti Ni-MH bateriju ("prst" AA ili AAA): jeftinija je od Ni-Cd baterije, čiji vijek trajanja rijetko prelazi 1 godinu. To je opravdano i činjenicom da dnevno svjetlo još uvijek nije dovoljno da se baterija od 3000 mAh napuni do 100%.

Takve svjetiljke, izrađene ili modificirane vlastitim rukama, mogu se postaviti na staze u vrtu, u blizini ulaznih vrata ili na trijemu kuće.

Ponekad se područje uz seoske kuće i dače koristi navečer i noću. Kako bi se izbjegle ozljede, ali i za održavanje imidža, koriste se vrtne svjetiljke na solarni pogon, koje ne samo da osvjetljavaju prostor, već mu daju i jedinstveni dekor.

Dizajn i princip rada

Da bismo razumjeli princip rada dotične opreme, potrebno je razumjeti dijagram vrtne svjetiljke na solarnu energiju. Komponente ovog uređaja su:

  • rasvjetna jedinica (LED, u pravilu);
  • pretvarač energije;
  • uređaj koji upravlja uključivanjem i isključivanjem;
  • baterija;
  • zatvarač

Sama lampa se sastoji od kućišta u kojem se nalazi LED. Kontrolna ploča i baterija nalaze se u blizini. Iznad njih je fotootpornik, solarni panel i zaštitno staklo.

Tijekom dana, za sunčanog vremena, pretvarač akumulira sunčevu energiju i pretvara je u električnu energiju koja ide u bateriju. Ova energija omogućuje vrtnoj lampi da radi noću.

Skuplji modeli ovih uređaja imaju kontroler pokreta koji automatski pali lampu kada se osoba približi.

Dizajn vrtne svjetiljke na solarni pogon uključuje tranzistor ili mikrokrug koji djeluje kao senzor, uz pomoć kojeg se LED isključuje kada je baterija potpuno ispražnjena ili može smanjiti svjetlinu osvjetljenja ako se dio naboja izgubi .

Glavne karakteristike

Kvalitetu takvog uređaja određuje upotrijebljeni silicij. U jeftinim svjetiljkama koriste se polikristalne ili amorfne varijante. Monokristalni silicij može raditi u bilo koje doba godine, otporan je na agresivne utjecaje. Ako nije moguće kupiti monokristalni element, bolje je koristiti multikristalne solarne ćelije.

Kako bi proizvodi bili izdržljivi, prekriveni su posebnim filmom.

Proizvođači su počeli izmišljati marketinške tehnike kako bi sakrili neke nedostatke svojih proizvoda. Konkretno, počeli su se nazivati ​​polikristalni uređaji, ali njihov će normalni vijek trajanja biti samo jedna sezona.

Brendirani uređaji mogu se pohvaliti dugim vijekom trajanja. Ovdje postoji prilično moćna fotoćelija, sunčeva svjetlost prodire u duboke slojeve, što osigurava stabilan rad svjetiljki dugo vremena. U kineskim svjetiljkama debljina fotoćelije je usporediva s folijom, pa je njezin vijek trajanja znatno kraći.

Struktura stakla također utječe na osvjetljenje. Kada prevladavaju dani s oblačnim vremenom, bolje je koristiti teksturirano staklo, jer ono akumulira zračenje, dok glatka površina pridonosi njegovoj djelomičnoj refleksiji. Najskuplji i izdržljivi premaz je kaljeno staklo.

Pozitivni aspekti uređaja

Pejzažni vrtlari doprinose poboljšanju rekreacijskih područja kao što su vrtovi, parkovi i javni vrtovi. Ovi uređaji mogu biti opremljeni nikal-metal-hidridnim baterijama, što im omogućuje da se uključe kad padne mrak, isključe i počnu puniti kad dođe jutro.

Trenutno se svjetiljke proizvode u različitim izvedbama. Uglavnom se proizvode tradicionalni stupovi različitih visina, kao i vijenci. Osim toga, počeli su proizvoditi lampe u obliku pasa, mačaka, patuljaka, puževa i drugih potencijalnih stanovnika zelene zone. Proizvođači također nude uređaje u obliku svjetiljki, oko kojih lete leptiri.

Predmetni uređaji ne zahtijevaju poznavanje osnova postavljanja električnih instalacija, budući da dizajn vrtne svjetiljke na solarni pogon ne podrazumijeva opskrbu električnom energijom, što osigurava uštedu financijska sredstva njihovi vlasnici.

Svjetlo koje pada s ovih svjetiljki ne pada u oči jer nije super svijetlo.

Ove svjetiljke su automatska oprema i mogu prevariti lopove ako imaju zlu namjeru da napadnu vašu imovinu.

Ne zahtijevaju radove na uzemljenju i potpuno su sigurni za ljude i okoliš.

Ne zahtijevaju nikakvu posebnu njegu.

Istodobno, životni vijek vrsta svjetiljki koje se razmatraju je prilično dug.

Budući da se koriste na otvorenim prostorima, proizvođači im osiguravaju visoku razinu zaštite od nepovoljnih vremenskih čimbenika.

Negativni aspekti

Dizajn vrtne svjetiljke na solarni pogon ne predviđa korištenje bezdimenzionalnih baterija, tako da takvi uređaji imaju ograničeno vrijeme osvjetljenja, koje u pravilu ne prelazi 8 sati. Ova brojka je ostvariva ako je vrijeme bilo lijepo i sunčano cijeli dan. Oblačno vrijeme značajno smanjuje vrijeme rada, dovodeći ga na 4-5 sati.

Negativni aspekti uključuju jedan od pozitivnih aspekata: prigušeno svjetlo. Možda neka mjesta moraju biti dobro osvijetljena, a to će zahtijevati dodatna instalacija električna svjetla.

U nekim slučajevima postoje recenzije kupaca da svjetiljke ne rade dobro ili uopće ne svijetle tijekom padalina.

Kada dođe zima, potrebno ih je rastaviti, jer temperature ispod nule mogu oštetiti bateriju.

Vrste opreme koje se razmatraju

Najpraktičnija lampa za vrt je ona sa skraćenom nogom. U ovom slučaju montaža se izvodi jednostavnim pritiskom uređaja u tlo rukama.

Među prilično slabo svjetlećim lampionima nalaze se reflektori. Ako je snaga solarne svjetiljke 10 kW, tada je snaga reflektora jednaka snazi ​​žarulje sa žarnom niti od 100 W.

Postoje viseći.Koriste se kao element vrtnog dekora, postavljeni na grane drveća ili sjenice. Najčešće su takve vrtne svjetiljke na solarni pogon kuglice raspoređene u vijenac.

Za dom se koriste zidni modeli. Upravlja kada je pričvršćen na njega.

Poboljšanje vrtnih svjetiljki

Najjeftiniji modeli su kineski. S vremenom kupac takvih proizvoda shvaća da nešto treba učiniti kako bi se poboljšao njihov dizajn ili učinkovitost. Prilikom poboljšanja, neki elementi svjetiljki zamjenjuju se snažnijim. Na ovaj način možete zamijeniti bateriju ili LED diodu, kao i prigušnicu koja se koristi u svjetlima na tornju. Instaliranje snažnije prigušnice pomoći će u postizanju svjetlijeg sjaja koji dolazi iz svjetiljke. Ova radnja automatski dovodi do zamjene baterije, jer njezina snaga više neće biti dovoljna dulje vrijeme ili može jednostavno pokvariti.

Umjesto jedne LED, možete koristiti tri, ali kada ih instalirate morate osigurati da je širenje napona minimalno, inače će osvjetljenje na jednom mjestu biti visoko, a na drugom slabo.

Stoga se popravak solarne vrtne svjetiljke uglavnom svodi na zamjenu pojedinih dijelova.

Dodavanje boja

Svjetiljke se također mogu poboljšati korištenjem LED dioda u boji. Ova zamjena zahtijeva znanje je li ovaj uređaj prilagođen za obavljanje takvih radnji ili ne. Ako nije prilagođena, a ugrađene su LED diode u boji, svjetiljka će raditi oko 2 sata, nakon čega će se ugasiti.

Kako bi se spriječio preuranjeni prekid rada obojenih vrtnih svjetiljki na solarni pogon, potrebno je napraviti dodatnu stazu u mikro krugu, gdje je zalemljen još jedan otpornik.

Sami sastavite vrtnu lampu

Neki lampioni su dizajnirani prilično jednostavno, tako da nema poteškoća u njihovom samostalnom sastavljanju.

Da biste je sami napravili, morate nacrtati dijagram vrtne svjetiljke na solarni pogon i izračunati potreban broj komponenti.

Najprije morate kupiti pretvarač energije, od kojih je najbolja polikristalna silikonska baterija, koja ima malu masu, ali dobra zaštita od vlage i velike snage. Dalje kupujemo litij-ionska baterija. Zatim kupujemo obični LED.

Posljednja akvizicija je najvažnija - elektronički upravljački modul, koji se sastoji od para tranzistora i dva para otpornika.

Spajanje solarne baterije, LED-a i baterije vrši se odvojeno. Montaža se može izvesti na jeftinoj univerzalnoj DIY PCB ploči 42x25mm.

Konačno

Shema vrtlarstva je prilično jednostavna. Uz njegovu pomoć, svaka upućena osoba može sastaviti takav fenjer. U ovom slučaju morate uzeti u obzir kvalitetu materijala koji se koriste u svjetiljci, jer oni određuju vijek trajanja i cijenu ovog uređaja.


Prethodni članak je već govorio o tome kako napraviti solarnu ploču od starih vrtnih svjetiljki. Budući da snaga solarnih ćelija koje se koriste u njima nije tako velika, za stvaranje ploče srednje snage potreban je prilično velik broj elemenata. Nakon sastavljanja solarne ploče, autoru je ostalo još nekoliko vrtnih svjetiljki, ali one nisu dovoljne za još jednu solarnu ploču. Stoga je autor odlučio učiniti Punjač na temelju solarnih ćelija koje se koriste u vrtnim svjetiljkama.

Materijali koje je autor koristio za izradu solarnog punjača:
1) komad šperploče
2) vrtne lampione 4 kom
3) Schottky dioda
4) lemilo i potrebni potrošni materijal
5) punjive baterije AA ili AAA.

Pogledajmo glavne faze stvaranja i sastavljanja ovog punjača.
Autor je za početak izračunao okvirni broj solarnih ćelija iz lampi na temelju njihove snage i snage potrebne za napajanje baterije. Kao rezultat, najmanje četiri vrtne svjetiljke potrebne su za izradu punjača.


Nakon toga je autor počeo rastavljati vrtne lampione kako bi iz njih izvadio solarne ćelije. Također možete koristiti postojeće držače baterija, ali ploča i LED nisu korisni u ovom dizajnu.

Ako želite, solarne ćelije možete pažljivo odvojiti od poklopca vrtne svjetiljke, budući da su elementi premazani posebnom smolom, prilično su čvrsti i uz pravilan pristup ostat će netaknuti. Zatim stavite te elemente u plastičnu kutiju. Međutim, trebali biste provesti takav postupak samo ako vam je potrebna lijepa izgled proizvoda, inače je dopušteno koristiti elemente zajedno s poklopcima. Autor nije sebi dodao više posla i jednostavno je pričvrstio četiri solarne ćelije zajedno s poklopcima na list šperploče. Nakon toga, autor je počeo kombinirati elemente u jedan dizajn.

Ispod je dijagram spajanja solarne ploče koja će napajati baterije:


Kao što se može vidjeti iz dijagrama, svi elementi su povezani paralelno. Kako bi se spriječilo pražnjenje baterija kroz solarne ćelije u uvjetima slabog osvjetljenja, autor je ugradio Schottky diodu u razmak između solarnih ćelija i baterija. Zahvaljujući ovoj diodi, punjač će akumulirati energiju na suncu i uspješno je skladištiti noću.


Rezultat je bio punjač napravljen od 4 solarne ćelije iz vrtnih lampi koje napajaju baterije.